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新炭素材料ナノカーボンの基礎と応用-カーボンナノチューブからグラフェンまで-
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設計技術シリーズ
新炭素材料ナノカーボンの基礎と応用
-カーボンナノチューブからグラフェンまで-
著者:
川崎 晋司氏(名古屋工業大学)
定価:
5,060円
(本体4,600円+税)
判型:
A5
ページ数:
240 ページ
ISBN:
978-4-904774-80-9
発売日:
2019/8/23
管理No:
74
目次
参考文献
口コミ
【著者紹介】
【目次】
まえがき
第1章 炭素という元素
1-1.炭素原子はどう作られたか
1-2.炭素原子は一種類ではない
1-3.多様な結合特性(
sp
,
sp
2
,
sp
3
)
1-4.六員環のネットワーク
1-5.炭素-炭素結合の強さ
1-6.宇宙の中の炭素、地球の中の炭素
第2章 ナノカーボンの合成
2-1.炭素の温度-圧力相図
2-2.ナノカーボンの発見
2-3.ダイヤモンド合成
2-4.C
60
の生成メカニズム
2-5.グラフェンの生成メカニズム
2-6.単層カーボンナノチューブの生成メカニズム
第3章 ナノカーボンの構造、電子状態
3-1.黒鉛とダイヤモンドの構造、電子状態
3-2.グラフェンの構造、電子状態
3-3.単層カーボンナノチューブの構造
3-4.単層カーボンナノチューブの電子状態
3-5.C
60
分子・結晶の構造、電子状態
3-6.実用炭素材料の構造
第4章 ナノカーボンの物理と化学
4-1.単層カーボンナノチューブの精製処理
4-2.酸化黒鉛(グラフェンの化学はくり)
4-3.ナノカーボンの可溶化
4-4.SWCNTの表面化学反応
4-5.金属・半導体SWCNTの分離
4-6.置換型ドーピング
4-7.挿入型ドーピング
4-8.分子挿入(内包)
4-9.ナノカーボンの化学合成
4-10.ナノカーボンの融合反応
4-11.ダイヤモンドとナノカーボンの熱伝導
4-12.ナノカーボンの機械的特性
第5章 ナノカーボンの分析
5-1.ダイヤモンド、黒鉛のX線回折
5-2.C
60
のX線回折
5-3.SWCNTのX線回折
5-4.グラフェン関連物質のX線回折
5-5.分子のラマン散乱(C
60
のラマンスペクトル)
5-6.結晶のラマン散乱(ダイヤモンドのラマンスペクトル)
5-7.黒鉛のラマンスペクトル
5-8.共鳴ラマン散乱(Gバンドの詳細)
5-9.二重共鳴ラマン散乱(Dバンドの詳細)
5-10.グラフェンのラマンスペクトル
5-11.カーボンナノチューブのラマンスペクトル
5-12.NMRとESR
5-13.熱分析測定
5-14.光電子分光、X線吸収分光
5-15.紫外-可視‐近赤外吸収・発光
5-16.電流-電位測定
5-17.ガス吸着測定
5-18.顕微鏡観察
第6章 ナノカーボンの応用
6-1.クラシックカーボンの応用先
6-2.ナノカーボンを利用した太陽電池
6-3.SWCNTの電気二重層キャパシタ電極への応用
6-4.SWCNTのガス貯蔵能力
6-5.カーボンナノチューブのポリマーへの複合
6-6.ナノカーボンの透明導電膜への応用
6-7.カーボンナノチューブの燃料電池への応用
6-8.SWCNTのリチウムイオン電池への応用
6-9.カーボンナノチューブトランジスタ
6-10.カーボンナノチューブの宇宙エレベータへの応用
6-11.カーボンナノチューブの電子銃、SPM探針への応用
6-12.ナノカーボンの光デバイスへの応用
6-13.ナノカーボンの放熱材料への応用
6-14.SWCNTの太陽光水素生成への応用
6-15.SWCNTの次世代電池への応用
6-16.ナノサイズの反応容器
6-17.ナノカーボンの医療応用
6-18.SWCNTの熱電変換材料への応用
【参考文献】
M. Cardona, L. Lay, Photoemission in Solids I (Springer-Verlag), (1978).
H. Gray, Electrons and Chemical Bonding, (Benjamin), (1964).
R. Tycko et al., J. Phys. Chem. 95, 581-520, (1991).
増田秀樹、長嶋雲兵、ベーシックマスター無機化学 (オーム社)
化学便覧第5版 (丸善出版)
Z. Slanina, E. Osawa, Fullerene Sci. Tech., 5, 167-175, (1997).
J. Cani et al., Science, 329, 1180-1182, (2010).
F. P. Bundy, Physica A,156, 169-178, (1989).
水原栄治、大阪大学修士論文、 (1990).
H. W. Kroto, et al., Nature, 318, 162-163, (1985).
S. Iijima, Nature, 354, 56-58, (1991).
K. S. Novoselov, et al., Science, 306, 666-669, (2004).
F. P. Bundy, et al., Nature, 176, 51-53, (1955).
R. E. Smalley, Acc.Chem. Res., 25, 98-105, (1992).
L. T. Scott, et al., Science, 295, 1500-1503, (2002).
M. Losurdo, et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 20836-20843, (2011).
J. Cai, et al., Nature, 466, 470-473, (2010).
Y. Ishii, et al., Nanoscale, 4, 6553-6561 (2012).
阿知波洋次, Molecular Science, 6, A0055, (2012).
S. Maruyama, et al., Chem. Phys. Lett., 360, 229-234, (2002).
K. Hata, et al., Science, 306, 1362-1364, (2004).
増田秀樹、長嶋雲兵、ベーシックマスター無機化学 (オーム社)
齋藤理一郎, フラーレン・ナノチューブ・グラフェンの科学, (共立出版)
H. Kataura, et al., Synthetic Metals, 103, 2555-2558, (1999).
C. Wang, et al., Nature, 408, 426-427, (2000) .
R. C. Haddon, Phil. Trans. R. Soc. Lond., 343, 53-62, (1993).
R. Mitsumoto, et al., J. Phys. Chem., 102, 552-560, (1998).
炭素材料学会編、新・炭素材料入門 (リアライズ社)、(1996年).
松尾吉晃, 炭素, 228, 209-214, (2007).
L. Y. Chiang, et al., J. Org. Chem., 59, 3960-3968, (1994).
K. Kokubo, et al., ACS Nano, 2, 327-333, (2008).
M. S. Strano, et al., Science, 301, 1519-1522, (2003).
S. Kawasaki, et al., J. Phys. Chem. B, 103, 1223-1225 (1999).
S. Kawasaki, et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 6, 1769-1772 (2004).
M. J. O'Connell, et al., Science, 297, 593-596, (2002).
M. Arnold, et al., Nature Nanotech., 1, 60-65, (2006).
T. Tanaka, et al., Appl. Phys. Express, 1, 114001, (2008).
S. Acharya, et al., Inorg. Chem. Front., 2, 807-823, (2015).
Y. Cai, et al., J. Phys. Chem., 95, 7564-7568, (1991).
K. Komatsu, et al., Science, 307, 238-240, (2005).
B. W. Smith, et al., Nature, 396, 323-324, (1998).
L. T. Scott, et al., Science, 295, 1500-1503, (2002).
H. Sakurai, et al., Science, 301, 1878-1879, (2003).
H. Omachi, et al., Acc. Chem. Res., 45, 1378-1389, (2012).
G. Povie, et al., Science, 356, 172-175, (2017).
J. R. Sanchez-Valencia, et al., Nature, 512, 61-64, (2014).
Y. Ishii, et al., Nanoscale 4, 6553-6561 (2012).
J. Cai, et al., Nature, 466, 470-473, (2010).
H. Xie, et al., Sci. Rep., 4, 5930, (2010).
Y. Iwasa, et al., Science, 264, 1570-1572, (1994).
S. Bandow, et al., Chem. Phys. Lett., 337, 48-54, (2001).
S. Kawasaki, et al., Carbon 43, 37-45 (2005).
M. Terrones, et al., Science, 288, 1226-1229, (2000).
T. R. Anthony, et al., Phys. Rev. B, 42, 1104-1111, (1990).
A. A. Balandin, Nature Mater., 10, 569-581, (2011).
V. Blank, et al., Phys. Lett. A, 188, 281-286, (1994).
S. Kawasaki, et al., Chem. Phys. Lett., 447, 316-319 (2007).
S. Kawasaki, et al., J. Phys. Chem. B, 103, 1223-1225, (1999).
A. Thess, et al., Science, 273, 483-487, (1996).
S. Kawasaki, et al., Chem. Phys. Lett., 418, 260-263, (2006).
コットン、「群論の化学への応用」 (丸善出版)
C. Thomsen, et al., Phys. Rev. Lett., 85, 5214-5217, (2000).
R. Saito, et al., Phys. Rev. Lett., 88, 027401-1-4, (2002).
J. Maultzsch, et al., Phys. Rev. B, 70, 155403-1-9, (2004).
J. Maultzsch, et al., Phys. Rev. Lett., 92, 075501-1-4, (2004).
L. M. Malard, et al., Phys. Rev. B, 79, 125426-1-8, (2009).
A. C. Ferrari, et al., Phys. Rev. Lett., 97, 187401-1-4, (2006).
L. G. Cançado, et al., Phys. Rev. Lett., 93, 247401-1-4, (2004).
T. M. G. Mohiuddin, et al., Phys. Rev. B, 79, 205433-1-8, (2009).
S. Bandow, et al., Phys. Rev. Lett., 80, 3779, (1998).
L. Alvarez, et al., Chem. Phys. Lett., 316, 186, (2000).
A. Jorio, et al., Phys. Rev. Lett., 86, 1118, (2001).
S. M. Bachilo, et al., Science, 298, 2361, (2002).
K. Matsuda, et al., Phys. Rev. B, 77, 075421-1-6, (2007).
T. Hayakawa, et al., RSC Adv., 6, 22069-22073, (2016).
A. A. Levchenko, et al., Carbon, 49, 949-954, (2011).
S. M. Bachilo, et al., Science, 298, 2361-2366, (2002).
A. Al-zubaidi, et al., J. Phys. Chem. C, 116, 7681-7686 (2012).
近藤精一ら、「吸着の科学」 (丸善)、(1991).
T. Liu, et al., Nanoscale, 7, 10708-10718, (2015).
A. Al-zubaidi, et al., J. Phys. Chem. C, 116, 7681-7686, (2012).
A. Al-zubaidi, et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 16055-16061, (2012).
A. Al-zubaidi, et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 20672-20678, (2013).
Y. Taniguchi, et al., J. Nanosci. Nanotechnol., 17, 1901-1907, (2017).
相田美砂子ら、低温科学, 64, 21, (2005).
J. M. Heuft, PhD thesis of Universiteit van Amsterdam, (2006).
Z. Spitalsky, et al., Prog. Polym. Sci., 35, 357-401, (2010).
M. R. Berber, et al., Sci. Rep., 3, 1764, (2013).
K. Gong, et al., Science, 323, 760-764, (2009).
小久見善八, リチウム二次電池 (オーム社) , (2008).
T. Enoki, et al., Graphite Intercalation Compounds and Applications (Oxford univ. Press), (2003).
石井義人, 炭素, 225, 382-390, (2006).
S. Kawasaki, et al., Mater. Res. Bull., 44, 415-417, (2009).
S. Kawasaki, et al., Carbon, 47, 1081-1086, (2009).
大野雄高ら, 表面科学, 28, 40-45, (2007).
石井聡ら, まてりあ, 52, 266-272, (2013).
竹延大志, Molecular Sci., 9, A0080, (2015).
石川憲二、宇宙エレベーター (オーム社) , (2010).
Y. Li, et al., Science, 304, 276-278, (2004).
Q. Wang, et al., Nano Lett., 16, 6695-6700, (2016).
W. A. de Heer, et al., Science, 270, 1179-1180, (1995).
S. Akita, et al., Appl. Phys. Lett., 79, 1691-1693, (2001).
尾辻泰一, 光学, 43, 382-387, (2014).
河野行雄, 光学, 41, 521-528, (2012).
山本礼ら, 日立化成テクニカルレポート, No. 53, 11-16, (2009).
岩井大介ら, Fujitsu, 58, 279-285, (2007).
A. Kongkanand, et al., ACS Nano, 1, 13-21, (2007).
Y. K. Kim, et al., Energy Environ, Sci., 4, 685-694, (2011).
N. Murakami, et al., J. Am. Chem. Soc., 140, 3821-3824, (2018).
N. Kato, et al., ACS Omega, 4, 2547-2553, (2019).
Y. Ishii, et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 10411-10418 (2016).
Y. Ishii, et al., AIP Adv. 6, 035112 (2016).
C. Li, et al., Nanotechnology, 28, 355401, (2017).
Z. Jiang, et al., Mater. Express 4, 337-342 (2014).
C. Li, et al., Jpn. J. Appl. Phys., 58, SAAE02-1-5, (2019).
V. Meunier, et al., Phys. Rev. Lett., 88, 075506-1-4, (2002).
D. Cohen-Tanugi, et al., Nano Lett., 12, 3602-3608, (2012).
H. Shinohara, Jpn. J. Appl. Phys., 57, 020101, (2018).
篠原久典, 人工臓器, 45, 15-17, (2016).
J. L. Blackburn, et al., Adv. Mater. 30, 1704286-1-35, (2018).
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